异丙醇

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异丙醇标准

异丙醇标准

异丙醇标准一、异丙醇是啥呢?嘿呀,小伙伴们!今天咱们来唠唠异丙醇这个玩意儿。

异丙醇啊,在咱们的生活里可是个挺神奇的存在呢。

它就像一个低调的小能手,默默地在很多地方发挥着作用。

它是一种有机化合物,从外观上看呢,是那种无色透明的液体。

它有一种特殊的气味,不是那种刺鼻得让人难受的味道,但也能让你一下子就把它和其他普通的液体区分开来。

二、异丙醇的标准都有啥?1. 纯度标准异丙醇的纯度可是非常重要的哦。

在工业生产或者实验室使用中,对它的纯度有着严格的要求。

比如说,高纯度的异丙醇在电子行业里那可是宝贝呢。

它得达到一定的百分比,像99%以上的纯度,才能满足一些精密电子元件清洗的要求。

如果纯度不够,里面夹杂着其他杂质,就可能会对电子元件造成损害,就像给一个超级精密的机器里混进了沙子一样,那可就糟糕啦。

在制药行业,异丙醇用于药品生产的某些环节,纯度要求也很高。

因为药品可是关系到人们的健康的,一点点杂质都可能影响药品的质量,所以异丙醇的纯度必须要符合非常严格的标准,一般也是要达到很高的百分比,而且杂质的含量必须控制在极低的水平。

2. 物理性质标准密度是异丙醇的一个重要物理性质标准。

它的密度在一定的范围内才算合格呢。

这个密度值影响着它在各种溶液中的分布情况。

比如说,在一些混合溶液中,如果异丙醇的密度不符合标准,就可能会导致溶液分层不均匀,影响整个溶液的性能。

沸点也是一个关键的物理性质标准。

异丙醇的沸点是有特定数值的。

在实际应用中,如果沸点不对,就可能影响到它在加热或者蒸馏等操作中的表现。

就像我们烧水一样,如果水的沸点突然变了,那我们煮东西、泡茶什么的都会受到影响呀。

3. 安全标准异丙醇是易燃的,所以在储存和使用过程中,有严格的安全标准。

它必须远离火源和高温环境,在储存的地方要有明确的防火标识和相应的防火措施。

比如说,储存异丙醇的仓库要配备灭火设备,像灭火器、灭火沙之类的。

它对人体也有一定的毒性,虽然不是那种剧毒的东西,但如果接触过量或者不正确接触,也会对人体造成伤害。

异丙醇临界量

异丙醇临界量

异丙醇临界量简介异丙醇是一种有机化合物,化学式为C₃H₈O,可用作溶剂、消毒剂、药物等。

在某些情况下,异丙醇的使用需要控制其浓度以避免安全风险。

本文将深入研究异丙醇的临界量,即在何种条件下异丙醇达到临界浓度。

异丙醇的定义异丙醇,又称丙醇异构体或2-丙醇,是最简单的手性化合物之一,具有多种应用。

它是一种无色、具有特殊气味的液体,在室温下可燃,可溶于水和很多有机溶剂。

由于异丙醇的性质多样,其临界量的确定对于安全生产和化学实验非常重要。

异丙醇的物化性质异丙醇的物化性质决定了其在不同条件下的表现。

以下是一些异丙醇的物化性质:- 分子量:60.10 g/mol - 沸点:82.5℃ - 密度:0.786 g/cm³ - 闪点:11℃ - 溶解性:可溶于水和有机溶剂临界量的定义在化学领域,临界量指的是某种化合物达到一定浓度时产生特定效应或发生反应的最低浓度。

异丙醇的临界量取决于多种因素,包括温度、压力、环境条件等。

影响异丙醇临界量的因素异丙醇的临界量受多种因素的影响,下面是一些常见因素: 1. 温度:随着温度的升高,异丙醇的临界量通常会下降。

2.压力:高压下,异丙醇的临界量可能会增加。

3.溶剂:不同溶剂对异丙醇的溶解性不同,对临界量也会有影响。

4.所处环境:异丙醇在不同环境条件下的临界量可能不同,如气候、湿度等。

异丙醇临界量的测定方法为了确定异丙醇的临界量,可以采用以下方法: 1. 蒸汽压削减法:通过测量异丙醇在不同温度和压力下的蒸汽压,可以得到其临界量的近似数值。

2.密度法:通过测量异丙醇在不同浓度下的密度变化,可以确定其临界量。

3.溶解度法:通过测量异丙醇在不同溶剂中的溶解度,并分析其与浓度的关系,可以推算出临界量。

异丙醇临界量的应用异丙醇临界量的确定对各种领域的应用非常重要,包括: 1. 医药领域:在某些药物的生产和制备过程中,异丙醇可能作为溶剂或反应物使用。

了解其临界量能够确保生产过程的安全性和质量。

异丙醇又叫什么

异丙醇又叫什么

异丙醇又叫什么
异丙醇(isopropanol)是一种常见的有机溶剂,也被称为:
1. 异丙醇醇(Isopropyl alcohol):这是异丙醇最常见的名称,经常用于医疗和家庭清洁产品。

2. 2-丙醇(2-propanol):这个名称指的是其化学结构,表明它是丙醇分子链上的一个异构体。

3. 醋酸异丙酯(Isopropyl acetate):虽然这个术语有时被用来指代异丙醇,但实际上它是异丙醇和醋酸的酯化产品,具有不同的化学性质。

4. 擦拭酒(Rubbing alcohol):在日常用语中,特别是在北美,人们经常用“擦拭酒”这个词来指代含有70%到99%异丙醇的溶液,通常用于消毒和清洁。

5. IPA:这是异丙醇的缩写,特别是在工业和科学环境中常用。

异丙醇是一种颜色透明,具有强烈酒精气味的化学液体,它在医疗、实验室、清洁和消毒产品中都有广泛应用。

由于它可以杀死细菌
和病毒,因此在公共卫生事件(如流感季节和COVID-19大流行)中,异丙醇成为一种重要资源。

异丙醇

异丙醇

1.1 异丙醇1.1.1 产品概述异丙醇(IPA)是重要的碳三脂肪族单元醇,是重要的溶剂和有机合成原料。

IPA直接作为溶剂,可以单独使用,也可以与其它溶剂混合,用于油墨、涂料、彩印、电子清洗等;IPA作为有机合成原料,用于合成丙酮、甲基异丁基酮、异丙胺、异丙酯、异丙醚等;IPA作为原料和溶剂,用于医药、农药等行业,用于生产氯霉素、杀菌剂、除草剂等;在日用化学品中,IPA可用作清洁剂、消毒剂、玻璃清洗剂、化妆品和其它卫生用品;在水处理行业,IPA用作硬水处理剂和去垢剂;在橡胶行业,IPA用作硫化促进剂;IPA还可用于制造表面活性剂、纺织助剂、增溶剂、洗涤剂、脱毛剂等。

1.1.2 国外市场情况(1)生产情况2008年世界异丙醇产能为236.3万吨/年,产量达到184.1万吨。

北美、西欧和亚洲地区是世界异丙醇生产能力集中的地区,其生产能力总和占世界异丙醇总生产能力的94%。

世界异丙醇的生产能力相对集中,大多掌握在世界知名的化学品生产商手中。

其中Shell是世界最大的异丙醇生产企业,2008年产能达到40.4万吨/年,占世界总产能的17.1%。

预计2015年世界异丙醇生产能力将达到280万吨以上,2008~2015年均增长速率约为2.4%。

预计2020年世界异丙醇生产能力将达到300万吨左右。

(2)消费情况2008年世界异丙醇消费量183.3万吨,主要集中在亚洲、西欧以及北美地区,占世界总消费量的92.5%。

世界异丙醇主要消费领域是作为溶剂产品,其中包括织物溶剂、墨水、杀虫剂以及作为树脂、电子和化学产品的相关中间溶剂。

2008年世界异丙醇在溶剂领域的消费量占总消费量的63.2%。

异丙醇也用于生产丙酮,2008年用于该领域的异丙醇占世界总消费量的6.8%。

异丙醇的其他消费领域还包括用于生产MIBK、MIBC、异丙胺、异丙醇酯,以及日用品和医药产品,其他领域在异丙醇的消费结构中约占30.0%。

预计2015年世界异丙醇消费量将达到210.6万吨,2008~2015年年均需求增长率约为2.0%。

异丙醇的分子结构式-概述说明以及解释

异丙醇的分子结构式-概述说明以及解释

异丙醇的分子结构式-概述说明以及解释1.引言1.1 概述异丙醇,化学名称为异丙醇(Isopropanol),也称为异丙醇、2-丙醇,是一种常见的醇类化合物。

它的化学式为C3H8O,结构式为CH3CHOHCH3。

异丙醇是一种无色、有刺激性气味的液体,在室温下易挥发。

它广泛用于工业、医药、化妆品等领域,并且在实验室中也经常被使用。

本文将介绍异丙醇的分子结构式、性质、用途和制备方法,希望能够帮助读者更深入地了解这种重要的化合物。

1.2 文章结构本文将分为引言、正文和结论三个部分来掐头去尾地探讨异丙醇的分子结构式。

在引言部分中,我们将简要介绍异丙醇的背景和意义,以及文章的研究目的。

在正文部分,我们将详细探讨异丙醇的性质,用途和制备方法等方面的内容。

最后,在结论部分,将对本文进行总结,强调异丙醇在各个方面的重要性,并展望未来对异丙醇的研究和应用方向。

通过以上结构,将帮助读者更全面深入地了解异丙醇的分子结构式及其相关信息。

1.3 目的本文旨在深入探讨异丙醇这一有机化合物的分子结构式。

在化学领域中,分子结构式是化学物质的结构表达方式之一,能够直观展现分子中原子的排列方式和化学键的连接情况。

通过分析异丙醇的分子结构式,可以进一步了解该化合物的性质、用途和制备方法等方面的信息。

同时,深入研究异丙醇的分子结构式也有助于拓展化学知识,提升对有机化合物特性的理解能力。

通过本文的探讨,希望读者能够更全面地了解异丙醇这一化合物,为相关领域的学习和研究提供参考与借鉴。

2.正文2.1 异丙醇的性质异丙醇,化学式为CH3CH(OH)CH3,是一种具有重要用途的有机化合物。

它是一种无色液体,在常温下呈现出特有的刺鼻气味。

异丙醇有着许多独特的化学性质,使其在工业和化学领域广泛应用。

首先,异丙醇是一种极易挥发的化合物,具有较低的沸点和蒸汽压,使其在溶剂、清洁剂和涂料中作为稀释剂广泛使用。

其挥发性还使其成为制备酯类化合物的重要中间体。

其次,异丙醇具有一定的溶解力,可以溶解许多有机物质,如树脂、树脂酯和脂肪酸等。

异丙醇_精品文档

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场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
工程控制:生产过程密闭,全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可戴安全防护眼镜。
身体防护:穿防静电工作服。手防护:戴乳类中闪点易燃液体
包装标志:易燃液体;有毒品包装类别:Ⅱ类包装
储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持
容器密封。应与氧化剂、酸类、卤素等分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。
禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸 入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,
立即进行人工呼吸。就医。食 入:饮足量温水,催吐。洗胃。就医。
消防措施:尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火
剂接触猛烈反应。在火场中,受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相
当远的地方,遇火源会着火回燃。
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收
健康危害:接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶
心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。
消防与防护
表异丙醇


中文名:异丙醇
危险性类别:第3.2类 中闪点易燃液体
UN号:1219
英文名:2-propanol;isopropyl alcohol

异丙醇临界量

异丙醇临界量

异丙醇临界量什么是异丙醇?异丙醇,也称为2-丙醇,是一种有机化合物,化学式为C3H8O。

它是无色、易燃的液体,具有刺激性气味。

异丙醇可以用作溶剂、反应中间体和清洗剂等。

异丙醇的性质密度:0.786 g/cm³沸点:82.3 °C熔点:-88.5 °C闪点:11 °C什么是临界量?在化学领域中,当一种物质达到其特定温度和压力时,会发生相变。

这个温度和压力被称为该物质的临界点。

在这个状态下,物质的密度和其他属性都会发生显著变化。

而在某些情况下,我们需要知道一种物质转变成气态或液态所需的最小量,这就是所谓的临界量。

异丙醇的临界量异丙醇的临界量指的是将其从液态转变为气态所需达到的最小温度和压力条件。

根据文献资料显示,在常压下(1 atm),异丙醇的沸点约为82.3°C。

而当压力增加时,沸点也会随之升高。

当压力达到22.1 atm时,异丙醇的沸点将达到248.5°C。

在超过这个压力的情况下,异丙醇将进入其临界状态。

根据文献资料显示,在异丙醇的临界状态下,其温度约为235°C,压力约为63 atm。

这意味着在这种条件下,异丙醇可以被视为气体或液体。

需要注意的是,不同实验条件下测得的异丙醇临界量可能会有所不同。

因此,在进行相关实验或研究时需要对实验条件进行统一和标准化。

结论在常温常压下,异丙醇是一种液态物质。

但当压力超过22.1 atm时,并达到其临界点时,它将进入气态或液态状态。

在这种情况下,我们可以说异丙醇的临界量是235°C和63 atm。

了解物质的临界量对于科学家们研究物质性质和反应机理非常重要,并有助于制定更好的实验方案和工艺流程。

异丙醇的化学式

异丙醇的化学式

异丙醇的化学式异丙醇(Isopropanol)是一种常见的有机溶剂,其化学式为C3H8O。

它是一种无色、易燃的液体,在日常生活中有着广泛的应用。

本文将介绍异丙醇的物理性质、化学性质以及其在不同领域的应用。

一、物理性质异丙醇是一种可溶于水的液体,具有特殊的酒精味道。

它的密度为0.785 g/cm³,沸点为82.6℃,熔点为-89℃。

异丙醇具有较低的蒸气压和闪点,因此在储存和使用时需要注意安全。

二、化学性质1.酸碱性异丙醇是一种中性物质,不具有明显的酸碱性。

但它可以与碱反应生成相应的异丙醇盐。

2.氧化性异丙醇具有较高的氧化性,可以被氧气或氧化剂氧化为丙酮。

这是由于异丙醇分子中含有羟基,羟基上的氢原子容易被氧化剂夺取。

3.易燃性由于异丙醇具有较低的闪点和易挥发性,因此它是一种易燃物质。

在储存和使用时,应注意避免与火源接触。

三、应用领域1.工业领域异丙醇是一种重要的有机溶剂,广泛用于油漆、涂料、清洗剂等工业产品的制造。

它具有良好的溶解性和挥发性,可以迅速溶解和挥发掉涂层中的溶剂。

2.医疗领域异丙醇是一种常用的消毒剂,可以杀灭细菌和病毒。

在医疗器械的清洁和消毒过程中,常常使用含有异丙醇的消毒液。

3.个人护理领域由于异丙醇具有良好的溶剂性和挥发性,因此它常被用作香水、洗发水和护肤品等个人护理产品的成分之一。

4.实验室领域异丙醇是许多实验室中常用的试剂,可用于蛋白质的沉淀、细胞的固定和染色等实验操作。

5.燃料领域由于异丙醇易燃,可以作为燃料的原料之一。

在某些地方,异丙醇被用作代替汽油的清洁燃料。

总结:异丙醇是一种常见的有机溶剂,具有可溶于水、易燃等特点。

在工业领域,它被广泛应用于油漆、涂料等产品的制造;在医疗和个人护理领域,它具有消毒和溶剂的作用;在实验室和燃料领域,它也有着重要的应用。

异丙醇的化学性质使其具有一定的危险性,在使用过程中需要注意安全。

通过对异丙醇的了解,我们可以更好地利用它的特性,做好相应的应用和管理。

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一、异丙醇1、性质【物理】沸点℃,熔点℃,蒸气压 25℃,相对密度 20℃/4℃,辛醇/水分配系数log Kow= ,溶于氯仿、苯及其它有机溶剂中,不溶于盐的溶液中,与水互溶。

蒸气相对密度,嗅阈值 90mg/m3,或~49090mg/m3或22ppm或40ppm。

【毒性】异丙醇具有较乙醇更好的脂溶性,所以反复接触对皮肤具有干燥作用。

可以引起头昏、头痛、昏迷,食入会引起恶心、咯血、腹泻、低血压、循环衰竭,持续昏迷可以引起体温下降,可以因呼吸衰竭而死亡,还可引起吸入性肺炎,肾及肝脏损害,特别是肾脏的损害更大。

LD50 大鼠经口 5045 mg/kg,腹腔注射 2736 mg/kg,静脉注射 1099 mg/kg,小鼠经口 3600 mg/kg,腹腔注射 4477 mg/kg,静脉注射 1509 mg/kg。

对人类无致癌作用,IARC将其归类为3。

【安全性质】爆炸极限~%,闪点 12℃闭杯,自燃点 399℃。

【环境数据】在大气中,它仅以气态的形式存在,它可以受光化学所诱发的羟基游离基所降解,其相应的半衰期为天,在土壤中,它具有非常大的迁移性,可以从湿的或干的土壤中挥发出来,在水体中,它不易被悬浮固体及沉积物所吸附,在好氧条件下它可以很快地进行生物降解,可以在水体中挥发出来,在模拟河流及湖泊中的挥发半衰期分别为57小时及29天。

它还可以很快地在厌氧条件下进行生物降解,在好氧条件下,它的降解半衰期约为24~48小时,生物富集性低。

用城市污泥测定其BOD值,5天及20天可以测得其理论值的7及70%。

另一试验为28%及78%。

另二个试验表明其5天的BOD值可达理论BOD值的66%及 74%。

用驯化的污泥在20℃时,可以降解99%的异丙醇,实验表明在厌氧条件下其生物降解的性能也是相当好的。

2、含异丙醇废水治理技术吸附法最常用的吸附剂为活性炭, 工业级的活性炭可在 20℃下从废水中去除微量的甲醇、乙醇、异丙醇、丁醇及正已醇[1][2][3]。

其它用来吸附醇的炭质吸附剂还有磺化煤, 可吸附异丙醇[4]; 泥煤或褐煤可吸附丙烯醇及甘油[5]。

盐析法可以采用普通精馏与加盐分相技术回收异丙醇,采用加盐分相法处理时,当%氟化钾浓溶液与50%异丙醇-50%水的物料的质量比为时,有机相中异丙醇的纯度可达%(质量百分数),水相中氟化钾稀溶液经蒸发回收后循环使用不影响分离性能。

采用以上技术从制药废液中回收异丙醇。

氧化法过氧化氢与硫酸亚铁组成的Fenton 试剂对处理含醇废水有较好的效果, 在用H 2O2/FeSO4系统处理含异丙醇废水时, 当温度为 70~75℃、pH 为2~, 氧化后再结合活性炭及及离子交换树脂以回收催化剂, 废水的TOD 可以从150~300 毫克/升降低到 2 毫克/升以下[7]。

异丙醇可以在pH 3~11的范围内受O3/ H2O2的复合氧化,其降解速度与异丙醇的浓度无关,在碱性条件下其去除效率较高[8]。

生化法大部份工业中常见的醇类化合物均可用生化法予以降解[9]。

例如甲醇、乙醇、2-氯乙醇、环已醇、2-乙基已醇、甲基苄醇[10]、乙二醇、丙二醇、二甘醇、三甘醇、季戊四醇等, 在一般情况下既可用活性污泥法处理, 也可用厌氧处理法处理, 另外的一些含醇废水还可用固定化的丝状菌来处理, 可得到良好的效果[11][12][13]。

由于使用菌种不同, 或实验条件的差异, 这些醇的生化可降解性的报道常有较大的差异。

在用活性污泥法处理含醇废水时, 醇的易降解程度, 常按下列次序递减∶甲醇、乙醇、正丁醇、正戊醇、正丙醇、异丙醇。

在代谢过程中, 能发现有相应的脂肪酸生成[14]。

在研究 C4~C7的1-醇及2-醇的生物可降解性时,可以发现这些醇的水/辛烷间的分配系数与生化降解速率有关, 可成抛物线或双曲线的对数-对数的线性关系[15]。

另有研究表明 C1~C9的伯醇的生化降解与其分子量的大小、活性污泥的适应性有关, 凡能适应甲醇及庚醇降解的活性污泥, 均能降解 C1~C9的伯醇[16]。

生产环氧树脂的废水含有环氧氯丙烷, 缩水甘油, 异丙醇及氯化钠可在碱性条件下水解使环氧氯丙烷的浓度降低到~75毫克/升及缩水甘油的浓度降至 4000毫克/升, 并同时回收异丙醇, 并去除其氯化钠, 在稀释, 中和, 补氮, 磷后可进行厌氧处理[17]。

经过驯化的污泥,并经水解酸化-好氧生化工艺可以处理高浓度异丙醇废水,当高浓度的异丙醇废水进水浓度为2000-3000mg/L范围时,其BOD/COD比值为左右,可生化性良好,酸化工艺可以使BOD/COD提高到,COD去除率可达84~85%左右,BOD 去除率可达89~90%左右。

二、甲苯1、性质【外观】无色液体。

【物化常数】沸点℃,熔点℃,蒸气压 mmHg/25℃,相对密度 20℃/4℃,辛醇/水分配系数log Kow= ,与醇,氯仿,醚,丙酮,冰醋酸等有机溶剂互溶,水中溶解度 526 mg/L/25℃,蒸气密度,嗅阈值。

【毒性】毒性小于苯,但刺激作用较强。

接触甲苯会引起红血球计数减少、血红素、平均血球体积,平均血球血色素增高,还有报导可以引起白血球减少症、嗜中性白血球减少症,对皮肤具有脱脂作用,使皮肤干燥,皲烈及二次感染。

高浓度的吸入可以导致心律不齐及心肌受损而导致突然死亡。

长期吸入而引起脑中毒,对眼睛也有刺激。

可以引起代谢性酸中毒。

对肝、肾及神经系统均有影响。

除高剂量吸入可以导致共济失调,意识不清及死亡外,低剂量吸入可以导致头昏、欣快、思维混乱等现象。

LD50 大鼠经口 2600~7500 mg/kg,5000 mg/kg,腹腔注射 (雌)1640 mg/kg,1320 mg/kg,静脉注射 1960 mg/kg,小鼠腹腔注射 1150 mg/kg,59 mg/kg,640 mg/kg,皮下注射 2250 mg/kg,LC50 小鼠吸入 400 ppm/24 hr,非人类致癌物质,IARC将其归类为3,美国EPA将其归类为D,ACGIH将其归类为A4。

【安全性质】闪点 4℃闭杯,自燃点 480℃,爆炸极限~7%。

【环境数据】COD ~g, BOD 0~g,在大气中,它仅以气态的形式存在,它可以受光化学所诱发的羟基游离基所降解,其相应的半衰期为3天。

它还可以受硝基游离基的作用而降解,但反应速率相当慢,半衰期约491天,在环境降解中不占重要地位,而与臭氧作用的半衰期为27950天或更长。

在土壤中,它具有高至中等的迁移性,可以从干的土壤中挥发到大气中去。

在土壤表面它可以进行生物降解,其半衰期为几个小时至71天。

在水体中,它不易被悬浮固体及沉积物所吸附,可以进行生物降解,在好氧或厌氧条件下的生物降解半衰期分别为4天或56天。

它可以从水体表面挥发至大气中去,在模拟河流及湖泊中的挥发半衰期分别为1小时及4天。

在水体中,其生物富集性属中等或低。

在生物降解试验中,发现如用曾受油污污染的土壤中分离出来的微生物其性能更好。

在地下水中甲苯完全约需8天,其降解途径一般认为可能是苯环先进行羟基化,再作进一步的降解,也可以先从侧链降解开始。

当浓度>29mg/L时,对好氧降解微生物有抑制作用。

【接触极限及其它】GBZ 2 2002工业场所有害因素职业接触限值:时间加权平均容许浓度TWA 50 mg/m3, 短时间接触容许浓度STEL 100 mg/m3。

美国 OSHA TWA 200 ppm,ACGIH 50 ppm,NIOSH 100 ppm。

2、含甲苯废水治理技术吸附法以丁二烯-丙烯的间聚物或丁二烯-苯乙烯的间聚物,并经过交联或不经过交联即可用来作为废水中油的吸附剂。

如将克直径为毫米的细粒丁二烯-丙烯聚合物, 在烧瓶中处理 100 毫升水与 7 毫升重油的混合物, 经搅拌 3 分钟后, 再过滤, 这样可去除混合液中 94% 的重油。

相似的方法还可用来去除废水中的甲苯、邻二氯苯、乙醚、液态石蜡、氯仿及二硫化碳等[1]。

这些聚合物纤维因孔隙较大, 因此去油效果较好, 但加工比较复杂, 因此可考虑直接用粉状的高分子材料作吸附剂。

粉状的高分子化合物因其比表面积较大, 因此也可收到较好的效果。

如甲基丙烯酸酯-二乙烯苯共聚物, 当颗粒直径为 32~40 微米时, 其比表面积可达 320 米2/克, 对水中浓度为、 40 及72 毫克/升时的甲苯, 其吸附能力分别为、及毫克/克; 对浓度为及毫克/升时的萘, 其吸附能力为及毫克/升。

这些被吸附物质, 可用体积比为 1:1 的甲醇-乙醚解吸回收, 回收率约 80~90%[2]。

吸附剂颗粒大小对吸附剂用量也颇有关系。

如交联的聚乙烯粉末, 在某试验中, 以颗粒直径为500微米的吸附剂吸附油, 这种交联聚乙烯的需要量为 50 厘米3, 但如果使用颗粒直径为 2000 微米的粉末, 要达到相同的去除率, 则交联乙烯的要量为 900 厘米3 [3]。

另外, 用 59~99% 的聚丙烯及 1~50% 的聚乙烯-乙烯醇的树脂制成的不织纤维, 具有强烈的吸油作用, 并且耐油性好。

如由 90% 的聚丙烯及 10% 的聚乙烯-乙烯醇组成的不织纤维, 其吸附能力, 若以对于各种被吸附物质与纤维本身质量百分比表示, 则为: 燃料油C 1480%、燃料油B 1300%、燃料油 A 470%、苯 350%、甲苯 350%及二甲苯 340%[4]。

滑石粉~%, 已二酸~30%, 硫酸铝 17~23%, Tixoton 35~48%, 聚丙烯酰胺~%, 氧化钙或氢氧化钙 12~15% 及膨润土 20~28% 组成的吸附剂具有除油性能[5]。

用Salin-A 5 份, 尼龙-6 40 份, 聚苯乙烯 55 份及滑石粉组成的发泡材料, 可用来从废水中回收甲苯及汽油[6]。

由份表面活性剂和 100 份多元醇制成的醚型脆性聚氨酯泡沫塑料, 可用来在废水中吸附石油醚、苯、甲苯、二甲苯、沥青以及其它有机液体, 吸附量可达吸附剂自身重的 3~8倍, 饱和后可用醋酸乙酯加热或洗涤, 再经分馏而达到再生和回收的目的。

例如汽油裂解厂废水(15米3/小时)其中含克/升, 用这种吸附剂处理, 吸附量可达每克吸附剂吸附 5~10 克焦油, 处理后出水中焦油含量可下降至 5 毫克/升以[7]。

废水中的甲苯可以采用活性炭纤维进行处理,溶液pH在3~5范围内对吸附效率影响不大,温度升高,吸附效率有所降低,吸附时间存在最佳值,吸附饱和炭用蒸汽再生,重复使用7次,吸附效率无明显变化,活性炭纤维对甲苯的吸附容量大,吸附速率快,再生条件温和[8]。

含油、脂、铁离子及水溶性烃类化合物如苯、甲苯、乙苯及二甲苯可以用二步法进行处理,首先分出油脂类化合物,然后在无铁离子存在的情况用粉状合成树脂吸附剂进行吸附,吸附剂可以再生回用[9]。

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